| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
| Nombre de la marca | Honghui Guanglian |
| Certificación | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Número de modelo | Φ1.0/1.8mm |
| Document | Fiber Collimator.pdf |
Colimador de fibra de diseño compacto para sistemas de prueba ópticos
Colimador de micro fibra: una opción ideal para integrar pequeños sistemas ópticos
El colimador de fibra en miniatura reduce el volumen de los colimadores tradicionales en más del 50% a través de un diseño compacto de lente y acoplamiento de fibra, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento óptico de alta precisión. Su núcleo adopta microlentes con un diámetro de 1 mm a 2 mm, combinadas con un envoltorio de fibra óptica ajustado (diámetro exterior de 0,9 mm/2,0 mm), que pueden integrarse en espacios pequeños como microespectrómetros, equipos médicos endoscópicos o sistemas de detección portátiles. Por ejemplo, en imágenes biomédicas, este diseño puede lograr una baja pérdida de inserción (≤ 0,5 dB) y una alta transmitancia (≥ 90 %), al tiempo que admite longitudes de onda monomodo (1310 nm/1550 nm) y multimodo (850 nm/1300 nm), cumpliendo con los requisitos de transmisión de señales de alta resolución.
Tabla de parámetros del producto
| categoría de parámetro | valor típico | categoría de parámetro | valor típico |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda de trabajo | 1310nm/1550nm | pérdida de inserción | ≤0,5 dB |
| ángulo de divergencia | 0,1° - 0,5° | pérdida de retorno | ≥45dB |
| distancia de trabajo | 3 mm - 30 mm | resistencia a la tracción | ≥60N |
| rango de temperatura | -25 ℃ a +70 ℃ | tipo de conexión | FC/APC, SMA905, etc. |
| Diámetro de la lente | 1mm - 2mm | tipo de fibra | Modo único/multimodo |
| Material de embalaje | Metal/Cerámica | estabilidad mecánica | 0,02 mrad |
| transmitancia | ≥90% | Escenarios aplicables | Integración de sistemas ópticos pequeños |
Colimador de fibra: garantiza una transmisión de señales de fibra óptica con bajas pérdidas
El colimador de fibra puede reducir significativamente la pérdida de transmisión de señal al optimizar el proceso de acoplamiento entre la lente y la fibra. Su núcleo radica en el pulido en ángulo oblicuo de 8° (tipo APC) de la cara del extremo de la lente, suprimiendo eficazmente el reflejo de la cara del extremo, con una pérdida de retorno de ≥ 45 dB. Al mismo tiempo, combinado con el diseño de lentes no esféricas, reduce las aberraciones y garantiza la minimización del ángulo de divergencia del haz (valor típico 0,1 ° -0,5 °). Por ejemplo, en la interconexión óptica de centros de datos, este diseño puede lograr una transmisión de baja latencia a larga distancia (≥ 10 km), al tiempo que admite el procesamiento paralelo de múltiples señales para evitar interferencias cruzadas de longitudes de onda, lo que lo hace adecuado para redes de comunicación óptica de gran ancho de banda y baja pérdida.
Ampliamente utilizado en experimentos y laboratorios de investigación científica: adaptación multifuncional de colimadores de fibra óptica.
Los colimadores de fibra óptica se han convertido en equipos estándar en experimentos y laboratorios de investigación científica debido a su alta precisión y flexibilidad. En instrumentos de precisión como interferómetros y espectrómetros láser, este diseño puede integrarse con módulos de trayectoria óptica y admite longitudes de onda monomodo y multimodo, satisfaciendo diversas necesidades, desde la investigación en física básica hasta la caracterización de materiales. Por ejemplo, en experimentos de óptica cuántica, los colimadores de fibra pueden lograr una baja pérdida de inserción (≤ 0,5 dB) y una alta transmitancia (≥ 90%), asegurando la integridad de la señal. Al mismo tiempo, su estructura compacta simplifica el proceso de instalación y es adecuada para entornos de laboratorio con espacio limitado.
Colimador de fibra de alta fiabilidad: una sólida garantía para aplicaciones de alta estabilidad
Los colimadores de fibra óptica de alta confiabilidad se someten a rigurosas pruebas ambientales, como vibración y ciclos de temperatura, para garantizar un funcionamiento estable en condiciones extremas. Su núcleo adopta un embalaje de metal/cerámica, con una resistencia a la tracción de ≥ 60 N y soporta un amplio rango de temperatura (-25 ℃ a +70 ℃), con una estabilidad mecánica de 0,02 mrad. Por ejemplo, en escenarios hostiles como la automatización industrial y aeroespacial, este diseño puede mantener una pérdida de inserción baja (≤ 0,5 dB) y una pérdida de retorno alta (≥ 45 dB) durante mucho tiempo, lo que lo hace adecuado para aplicaciones con altos requisitos de estabilidad, como sistemas de evitación de obstáculos de vehículos aéreos no tripulados y comunicaciones por satélite.
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